摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-43页 |
1.1 有机指示剂简介 | 第13-18页 |
1.1.1 有机指示剂的发现 | 第13-14页 |
1.1.2 有机指示剂的分类 | 第14-15页 |
1.1.2.1 酸碱指示剂 | 第14页 |
1.1.2.2 金属指示剂 | 第14-15页 |
1.1.2.3 氧化还原指示剂 | 第15页 |
1.1.2.4 吸附指示剂 | 第15页 |
1.1.3 有机指示剂的应用 | 第15-18页 |
1.1.3.1 有机指示剂在可视化传感中的应用 | 第15-16页 |
1.1.3.2 有机指示剂在荧光传感中的应用 | 第16-17页 |
1.1.3.3 有机指示剂在电化学传感中的应用 | 第17-18页 |
1.2 可视化传感器简介 | 第18-35页 |
1.2.1 可视化传感器的特点 | 第18-19页 |
1.2.2 可视化传感器的分类 | 第19-32页 |
1.2.2.1 无机阴离子可视化传感器 | 第19-23页 |
1.2.2.2 生物分子可视化传感器 | 第23-30页 |
1.2.2.3 金属阳离子可视化传感器 | 第30-32页 |
1.2.3 可视化传感器的应用进展 | 第32-35页 |
1.2.3.1 可视化传感器在环境监测中的应用 | 第32-33页 |
1.2.3.2 可视化传感器在食品安全中的应用 | 第33-34页 |
1.2.3.3 可视化传感器在生物医学中的应用 | 第34-35页 |
1.3 论文的研究内容及整体构想 | 第35-36页 |
参考文献 | 第36-43页 |
第二章 有机指示剂对半胱氨酸的液相可视化传感研究 | 第43-64页 |
2.1 引言 | 第43-44页 |
2.2 实验部分 | 第44-45页 |
2.2.1 化学试剂及实验仪器 | 第44页 |
2.2.1.1 化学试剂 | 第44页 |
2.2.1.2 实验仪器 | 第44页 |
2.2.2 液相可视化传感平台的构建 | 第44-45页 |
2.3 结果和讨论 | 第45-58页 |
2.3.1 指示剂置换法传感平台对半胱氨酸的传感机理研究 | 第45-47页 |
2.3.2 实验条件的优化 | 第47-50页 |
2.3.2.1 pH的优化 | 第47-48页 |
2.3.2.2 金属离子种类的优化 | 第48-49页 |
2.3.2.3 Zn~(2+)浓度的优化 | 第49页 |
2.3.2.4 反应时间优化 | 第49-50页 |
2.3.3 液相可视化传感器的选择性 | 第50-52页 |
2.3.4 液相可视化传感器对目标物的检测 | 第52-54页 |
2.3.5 液相可视化传感器的应用 | 第54-58页 |
2.3.5.1 分子逻辑门的应用 | 第54-55页 |
2.3.5.2 试纸检测的应用 | 第55-56页 |
2.3.5.3 智能手机图片的获取 | 第56-58页 |
2.4 本章小结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
第三章 有机指示剂同时对赖氨酸和半胱氨酸的可视化传感 | 第64-85页 |
3.1 引言 | 第64-65页 |
3.2 实验部分 | 第65-66页 |
3.2.1 化学试剂与实验仪器 | 第65-66页 |
3.2.1.1 化学试剂 | 第65页 |
3.2.1.2 实验仪器 | 第65-66页 |
3.2.2 传感器的制备过程 | 第66页 |
3.3 结果与讨论 | 第66-80页 |
3.3.1 有机指示剂同时检测赖氨酸和半胱氨酸的传感机理研究 | 第66-70页 |
3.3.2 实验条件优化 | 第70-72页 |
3.3.2.1 反应时间优化 | 第70-71页 |
3.3.2.2 反应物浓度优化 | 第71-72页 |
3.3.3 可视化传感器的选择性 | 第72-73页 |
3.3.4 可视化传感器对目标物的检测 | 第73-75页 |
3.3.5 可视化传感过程中的形貌变化 | 第75-78页 |
3.3.5.1 反应过程中的形貌变化 | 第75页 |
3.3.5.2 银纳米花的制备 | 第75-78页 |
3.3.6 可视化传感器的应用 | 第78-80页 |
3.3.6.1 分子逻辑门设计 | 第78-79页 |
3.3.6.2 试纸化应用 | 第79-80页 |
3.4 本章小结 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
第四章 有机指示剂对亚硝酸根的传感研究 | 第85-105页 |
4.1 引言 | 第85-86页 |
4.2 实验部分 | 第86-87页 |
4.2.1 化学试剂与实验仪器 | 第86页 |
4.2.1.1 化学试剂 | 第86页 |
4.2.1.2 实验仪器 | 第86页 |
4.2.2 检测传感平台的制备 | 第86-87页 |
4.3 结果与讨论 | 第87-99页 |
4.3.1 可视化检测亚硝酸根 | 第87-92页 |
4.3.1.1 可视化检测的传感机理研究 | 第87-88页 |
4.3.1.2 实验条件的优化 | 第88-90页 |
4.3.1.3 可视化检测的选择性 | 第90-91页 |
4.3.1.4 目标物的可视化检测 | 第91-92页 |
4.3.2 荧光检测亚硝酸根 | 第92-96页 |
4.3.2.1 荧光检测的传感机理研究 | 第92-93页 |
4.3.2.2 条件优化 | 第93-94页 |
4.3.2.3 荧光检测的选择性 | 第94-95页 |
4.3.2.4 目标物的荧光检测 | 第95-96页 |
4.3.3 电化学检测亚硝酸根 | 第96-99页 |
4.3.3.1 电化学检测亚硝酸根的传感机理研究 | 第96-97页 |
4.3.3.2 pH优化 | 第97-98页 |
4.3.3.3 电化学检测的选择性 | 第98-99页 |
4.3.3.4 目标物的电化学检测 | 第99页 |
4.4 本章小结 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-105页 |
攻读硕士期间论文发表及科研成果 | 第105-106页 |
致谢 | 第106页 |